CHAPITRE III. RÉSULTATS ET DISCUSSION
D’après le tableau (19) il a été observé que les résultats de l’adsorption ont bien été représentés
par le modèle de Langmuir et Freundlich suivie du modèle de Temkin avec une moyenne des
coefficient de régression élevées de 0.993, 0.968 et 0.947 respectivement.
En effet les valeurs du paramètre d’équilibre RL comprise entre 0 et 1 ont confirmés que
l’isotherme de Langmuir est de type favorable avec une capacité maximale d’adsorption qui
atteint les 111.11 (mg/g) pour l’échantillon brute et 104.16 (mg/g) pour l’échantillon traités à
l’acide phosphorique, 102.04 pout l’échantillon traités à l’eau oxygénée et 100(mg/g) pour
l’échantillon traités à l’acide nitrique.
Par rapport à l’isotherme de Freundlich le paramètre 1/n a révélé la présence de deux types
d’isothermes, convexe de type L et H, avec une exposante qui a atteint n= 1.68 pour l’échantillon
brute et n= 2.94 pour l’échantillon traité à l’acide nitrique, n= 1.93 pour l’échantillon traités à
l’acide phosphorique et n= 1.86 pour l’échantillon traité à l’eau oxygénée. Ce paramètre indique
une adsorption favorable du bleu de méthylène. (Y.S. Ho et al, 1998).
Cependant l’isotherme de Temkin ne présente pas parfaitement le processus d’adsorption avec
des capacités d’adsorption maximales qui ont atteint (23,14 mg/g) pour l’échantillon brute et
(23,92 mg/g) pour l’échantillon traités à l’acide phosphorique ; (22,81mg/g) pour l’échantillon
traitée à l’eau oxygénée et (20,75mg/g) pour l’échantillon traitée à l’acide nitrique.
En outre une capacité d’adsorption élevée indique la forte force électrostatique entre les
molécules du colorant et les sites de liaisons de l’adsorbant. (P. Kaewsarn et al, 2001).
II.3. L’influence du pH sur l’adsorption du bleu de méthylène
L’influence du pH a été étudiée sur les quatre échantillons de posidonie pour des valeurs
comprise entre 2 et 10. Le résultat a été présenté sur la figure (14) :
Figure 14 : l’influence du pH sur la capacité d’adsorption du bleu de méthylène
(m=100mg ; C0 = 100mg/l ; T= 20±0.2°C)
45
D’après le tableau (19) il a été observé que les résultats de l’adsorption ont bien été représentés
par le modèle de Langmuir et Freundlich suivie du modèle de Temkin avec une moyenne des
coefficient de régression élevées de 0.993, 0.968 et 0.947 respectivement.
En effet les valeurs du paramètre d’équilibre RL comprise entre 0 et 1 ont confirmés que
l’isotherme de Langmuir est de type favorable avec une capacité maximale d’adsorption qui
atteint les 111.11 (mg/g) pour l’échantillon brute et 104.16 (mg/g) pour l’échantillon traités à
l’acide phosphorique, 102.04 pout l’échantillon traités à l’eau oxygénée et 100(mg/g) pour
l’échantillon traités à l’acide nitrique.
Par rapport à l’isotherme de Freundlich le paramètre 1/n a révélé la présence de deux types
d’isothermes, convexe de type L et H, avec une exposante qui a atteint n= 1.68 pour l’échantillon
brute et n= 2.94 pour l’échantillon traité à l’acide nitrique, n= 1.93 pour l’échantillon traités à
l’acide phosphorique et n= 1.86 pour l’échantillon traité à l’eau oxygénée. Ce paramètre indique
une adsorption favorable du bleu de méthylène. (Y.S. Ho et al, 1998).
Cependant l’isotherme de Temkin ne présente pas parfaitement le processus d’adsorption avec
des capacités d’adsorption maximales qui ont atteint (23,14 mg/g) pour l’échantillon brute et
(23,92 mg/g) pour l’échantillon traités à l’acide phosphorique ; (22,81mg/g) pour l’échantillon
traitée à l’eau oxygénée et (20,75mg/g) pour l’échantillon traitée à l’acide nitrique.
En outre une capacité d’adsorption élevée indique la forte force électrostatique entre les
molécules du colorant et les sites de liaisons de l’adsorbant. (P. Kaewsarn et al, 2001).
II.3. L’influence du pH sur l’adsorption du bleu de méthylène
L’influence du pH a été étudiée sur les quatre échantillons de posidonie pour des valeurs
comprise entre 2 et 10. Le résultat a été présenté sur la figure (14) :
Figure 14 : l’influence du pH sur la capacité d’adsorption du bleu de méthylène
(m=100mg ; C0 = 100mg/l ; T= 20±0.2°C)
45
